Значение слова "КОНФОРМНАЯ ИНВАРИАНТНОСТЬ" найдено в 2 источниках

КОНФОРМНАЯ ИНВАРИАНТНОСТЬ

найдено в "Физической энциклопедии"

(от позднелат. conformis - подобный) в теории поля - инвариантность ур-ний релятивистских безмассовых полей, не содержащих размерных параметров, относительно группы конформных преобразований (см. Конформное отображение). Собственные конформные преобразования нек-рой области пространства-времени преобразуют элемент квадрата интервалаКОНФОРМНАЯ ИНВАРИАНТНОСТЬ фото №1 в КОНФОРМНАЯ ИНВАРИАНТНОСТЬ фото №2 , где КОНФОРМНАЯ ИНВАРИАНТНОСТЬ фото №3, т. е. оставляют инвариантным световой конус будущего в окрестности пространственно-временной точки КОНФОРМНАЯ ИНВАРИАНТНОСТЬ фото №4, а следовательно, сохраняют причинный порядок событий в окрестности этой точки. Конформная группа порождается преобразованиями группы Пуанкаре, растяжениями КОНФОРМНАЯ ИНВАРИАНТНОСТЬ фото №5, где КОНФОРМНАЯ ИНВАРИАНТНОСТЬ фото №6 - нек-рый параметр, и спец. конформными преобразованиями

КОНФОРМНАЯ ИНВАРИАНТНОСТЬ фото №7

обладающими особенностью на конусе ( х+а/а 2)2=0 (КОНФОРМНАЯ ИНВАРИАНТНОСТЬ фото №8 - нек-рый постоянный 4-вектор). Конформные преобразования определены всюду в трубчатой области аналитичности Уайтмена функций (см. Аксиоматическая квантовая теория поля )комплексного пространства-времени и оставляют её инвариантной.К. и. электродинамики в вакууме была замечена в 1909 Г. Бейтманом (Н. Bateman) и Э. Каннингамом (Е. Canningham). П. А. М. Дирак (Р. А. М. Dirac, 1936) показал, что по сути все безмассовые поля конформно ковариантны, и разработал явно ковариантный формализм.

Совр. интерес к К. и. в квантовой теории поля (КТП) обусловлен обнаружением масштабной инвариантности в глубоко неупругих процессах рассеяния лептонов нуклонами и изучением операторных разложений билокальных операторов квантовых полей вблизи светового конуса. В КТП К. и. приводит к появлению дополнительного сохраняющегося квантового числа (наряду с энергией, импульсом и моментом импульса) - аномальной размерностиКОНФОРМНАЯ ИНВАРИАНТНОСТЬ фото №9. При этом К. и. однозначно фиксирует вид одночастичных (двухточечных) Грина функций квантовых полей и трёхточечных вершинных частей. Напр., для скалярного поля КОНФОРМНАЯ ИНВАРИАНТНОСТЬ фото №10 с аномальной размерностью КОНФОРМНАЯ ИНВАРИАНТНОСТЬ фото №11 ф-ция Грина КОНФОРМНАЯ ИНВАРИАНТНОСТЬ фото №12 и трёхточечная вершинная часть Г(а 1, х 2, х 3 )имеют вид

КОНФОРМНАЯ ИНВАРИАНТНОСТЬ фото №13

где x2jk = (xj к)2+i0, добавка i0 задаёт правила обхода сингулярностей, g - константа взаимодействия. Построенные из этих элементов "скелетные" Фейнмана диаграммы (т. е. диаграммы, не содержащие внутренних собственно энергетических и трёхточечных вершинных частей) не имеют ультрафиолетовых расходимостей. Условия самосогласованности конформной КТП позволяют в принципе определить величину аномальной размерности КОНФОРМНАЯ ИНВАРИАНТНОСТЬ фото №14 и константу g. Однако эта программа самосогласования пока не выполнена.

Конформная КТП является пределом КТП в области, где все импульсы много больше масс частиц (в единицах КОНФОРМНАЯ ИНВАРИАНТНОСТЬ фото №15 ), при условии, что эффективный заряд стремится с ростом импульсов к пост. значению.

Лит.:Mack G., Todorov I. Т., Conformal-invariant Green functions without ultraviolet divergences, "Phys. Rev.", 1973, v. D 8, p. 1764; Джэкив Р., Знакомьтесь с масштабной симметрией, пер. с англ., "УФН", 1973, т. 109, с. 743; Todorovl. Т., Mintchev M. С., Petkova V. В., Conformal invariance in quantum field theory, Scuola Normale Superiore, Pisa, 1978. И. Т. Тодоров.

Физическая энциклопедия. В 5-ти томах. — М.: Советская энциклопедия..1988.



Найдено 15 изображений:

Изображения из описаний на этой странице
T: 39